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해양생물학 7, 해양 일차 생산성 측정, 해양 1차 생산성 패턴 질소는 대부분의 해양 환경, 특히 개방된 해양 환경에서 속도 제한 영양소로 간주된다. 하지만, 해안가에서 인은 종종 속도 제한 영양소이다. 또 질소와 인 이 해양 환경에서 협력할 수 있어 둘 다 풍부하면 1차 생산률이 1,2차 생산량보다 높아진다. 해양 1차 생산자들은 또한 필수적인 미세 철을 요구하는데, 이것은 식물들이 성장을 위해 필요로 하는 질산을 이용하는 것을 돕는다. 바다에 있는 철은 황사가 부는 동안 사막에서 바다로 멀리 날려 지는 철이 풍부한 먼지에서 파생됩니다. 대륙의 가장자리에 있는 철 퇴적물은 또 다른 원천이다. 지구 해양의 대부분 지역에는 적절한 농도의 용해된 철이 존재하기 때문에 일반적으로 일차 생산에 제한적인 요소는 아닙니다. 하지만, 동부 적도 태평양과 같은 몇몇 개방된 지역과 .. 2020. 1. 18.
해양생물학 6, 광합성에 대한 일반적인 등식 광합성에 대한 일반적인 등식은 다음과 같다. 이러한 1차 생산자들에 의해 생산된 유기물은 지구 해양의 에너지 기초 혹은 1차 대류권 수준이다. 그것은 해양의 생명을 지탱하는 주요 에너지원을 나타내고 있으며 그것은 건조하다. 전체적으로 해양 생태계이다. 첫번째 대류권 수준의 에너지는 2차 Trophic수준의 다양한 해양 생물(주요 소비자 또는 초식 동물)에 의해 활용되며 해양 소비자가 차례로 섭취한다. 광합성 비율은 빛의 강도가 감소하기 때문에 바다의 깊이에 따라 감소한다. 대양의 상층부는 자연적으로 격동적인 환경이기 때문에, 식물성 플랑크톤은 수직 순환의 강도에 따라 물 기둥의 다양한 깊이에 섞인다. 식물성 플랑크톤 세포가 자라고 번식하려면, 그것은 종종 임계 깊이 라고 불리는 특정 깊이 이상으로, 필요.. 2020. 1. 18.
해양생물학 5, 태양 에너지를 사용하는 엽록소를 가진 유기체 남극해의 바닷물이 가라앉으면서, 노르웨이 바다의 침몰은 대서양, 인도, 태평양 등을 연결하는 놀라운 지구 해양 해류를 몰고 있다. 해양은 바다로 덮여 있어요. 그레이트 오션 컨베이어는 차가운 소금물을 대서양에서 인도양과 태평양으로 이동시킨다. 여기서 그것은 표면으로 떠오르고, 따뜻해지고, 그리고 태평양, 인도 그리고 대서양의 표면을 가로질러 다시 그것의 시작점인 극지방 북 대서양으로 돌아옵니다, 프로세스는 약 1000년이 걸린다. 그레이트 오션 컨베이어는 바람에 의해 구동되는 표면 전류(초당 몇센티미터)보다 훨씬 느린 속도로 움직이지만, 엄청난 양의 물을 수백번 이상 이동시킵니다. 그레이트 오션 컨베이어는 그러므로 크기가 큰 식당과 비슷하며, 그 상징이다. 태양 에너지를 사용하는 엽록소를 가진 유기체가.. 2020. 1. 18.
해양생물학 4, 지구의 표면은 대략 원형이며 바람에 의해 구동되는 거대한 전류 시스템 그 결과, 더 많은 바다 부분이 더 오랜 기간 동안 pH7.5이하로 떨어지고 있다. 해양 산성화라 불리는 이러한 경향은 해양 생물들과 전반적인 해양 생태계의 기능에 깊은 영향을 미치고 있다. 예를 들어, 산호, 조개, 굴, 성게, 불가사리와 같은 많은 해양 생물들은 외부 껍질이나 탄산 칼슘이 들어 있는 내부 골격을 제조한다. 바닷물의 pH가 약 7.5이하로 떨어지면 탄산 칼슘이 녹기 시작하고 이들 유기체의 껍질과 뼈가 침식되기 시작하며 건강에 큰 영향을 미친다. 동물의 또한, 이 유기체들은 그들의 탄산 칼슘 구조를 하천과 강으로 씻어 내고, 그 위에 칼슘이 탄산 이온과 함께 바닷물에 용해되는 것을 결합시킨다. pH가 감소함에 따라 바닷물 속의 탄산화 이온이 수소 이온의 증가하는 숫자와 결합하게 되고, 이.. 2020. 1. 18.